摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 结构抗震设计方法的发展 | 第12-14页 |
1.3 基于性能的抗震设计理论 | 第14-18页 |
1.3.1 设防水准与性能目标 | 第14-15页 |
1.3.2 几种基于性能的抗震设计方法介绍 | 第15-18页 |
1.4 我国抗震设计方法存在的问题 | 第18-20页 |
1.5 本文的研究意义和主要工作内容 | 第20-22页 |
第二章 基于变形指标的构件性能评估理论 | 第22-33页 |
2.1 构件性能状态的确定准则 | 第22-23页 |
2.2 钢筋混凝土构件的变形性能指标限值 | 第23-28页 |
2.2.1 RC 梁构件的变形性能指标限值 | 第24-25页 |
2.2.2 RC 柱构件的变形性能指标限值 | 第25-26页 |
2.2.3 RC 剪力墙的变形性能指标限值 | 第26-28页 |
2.3 基于变形指标的构件性能状态划分 | 第28-29页 |
2.4 基于变形指标的构件性能评估步骤 | 第29-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 结构罕遇地震下的弹塑性分析方法 | 第33-43页 |
3.1 Perform-3D 弹塑性分析理论 | 第33-38页 |
3.1.1 材料本构的模拟 | 第33-36页 |
3.1.2 梁柱单元的模拟 | 第36-38页 |
3.2 PPP(Perform-3D Pre/Post Program)程序的应用 | 第38-40页 |
3.2.1 PPP 前处理模块 | 第39-40页 |
3.2.2 PPP 后处理模块 | 第40页 |
3.3 结构抗震性能评估的实现流程 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 常规框架结构大震下的弹塑性分析 | 第43-61页 |
4.1 框架结构的设计 | 第43-47页 |
4.1.1 结构概况 | 第43-45页 |
4.1.2 弹性计算 | 第45-47页 |
4.2 地震时程的选取 | 第47-52页 |
4.2.1 地震时程选取的原则 | 第47-49页 |
4.2.2 地震时程选取结果 | 第49-52页 |
4.3 Perform-3D 模型正确性验证 | 第52-56页 |
4.4 框架结构单向与双向地震作用效应的差异分析 | 第56-60页 |
4.4.1 基于结构层次的差异分析 | 第56-57页 |
4.4.2 基于构件层次的差异分析 | 第57-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 常规框架结构大震下的安全性评估 | 第61-82页 |
5.1 结构安全性的判定原则 | 第61-63页 |
5.1.1 抗倒塌极限状态的确定 | 第61-62页 |
5.1.2 结构安全保证率的确定 | 第62页 |
5.1.3 安全性判定原则的具体要求 | 第62-63页 |
5.2 常规框架结构的安全性分析 | 第63-74页 |
5.2.1 结构弹塑性层间位移角分析 | 第63-70页 |
5.2.2 构件抗震性能评估 | 第70-73页 |
5.2.3 结构与构件层次安全准则的关系 | 第73-74页 |
5.3 常规框架结构的安全性评价与规律性分析 | 第74-78页 |
5.3.1 三层框架结构的安全性分析 | 第74-75页 |
5.3.2 六层框架结构的安全性分析 | 第75-76页 |
5.3.3 九层框架结构的安全性分析 | 第76-77页 |
4.3.4 常规框架结构安全性的规律汇总 | 第77-78页 |
5.4 对大震下倒塌结构的优化分析 | 第78-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 常规框架结构的安全储备分析 | 第82-97页 |
6.1 结构抗倒塌极限状态分析方法的论述 | 第82-83页 |
6.2 常规框架结构抗倒塌能力研究 | 第83-95页 |
6.2.1 结构破坏模式分析 | 第84-89页 |
6.2.2 安全储备系数 R 的规律性分析 | 第89-92页 |
6.2.3 影响结构抗倒塌能力的因素探讨 | 第92-95页 |
6.3 结构抗震性能优化的建议 | 第95-96页 |
6.4 本章小结 | 第96-97页 |
结论 | 第97-100页 |
研究成果 | 第97-98页 |
展望 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
附录 | 第104-109页 |
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
附件 | 第111页 |